莫小帅|业余无线电与软件无线电

我正在进行软件无线电的学习 , 我已经讨论过软件定义无线电或SDR是根本不同的无线电处理方式 。 它已经在非业余圈子中使用了数十年 。 例如 , 您的手机带有SDR 。
“数字接收器”的原始术语是1970年创造的 , “软件无线电”是1984年创造的 , 1991年 , Joe Mitola为计划中的移动电话基站重新发明了“软件无线电”这个术语 。
因此 , 这个想法已经存在了半个世纪 , 在业余无线电中 , 这个想法也正在流行 。 您现在可以购买一些纯SDR设备 , 也可以购买一些混合设备 , 也可以使用传统的收音机和计算机以更间接的方式开始实验 。
莫小帅|业余无线电与软件无线电【莫小帅|业余无线电与软件无线电】到目前为止 , 使软件定义无线电这一思想与众不同的一件事是 , 大部分信号处理都是在软件中完成的 。 这听起来很明显 , 但实际上并非如此 。
这个想法的影响之一是 , 您可以通过编写更好的软件或使用更快的计算机来改善无线电通信 。 除非您编写软件为生 , 否则这些事情不会立即显现出来 , 所以让我解释一下 。
想象一下 , 您已经编写了一种软件 , 该软件可以检测正在馈送到您的应用程序的特定音频频谱中的蜂鸣声 。 当您编写更好的软件来检测那些蜂鸣声时 , 您将获得更好的数字模式 , 一种具有更好解码机会的数字模式 , 或者使用无线电术语 , 它具有更好的信噪比 。
如果这不是一个熟悉的术语 , 则信噪比是一种描述所需信号和背景噪声之间差异的度量 。 较高的信噪比意味着您可以更好地区分两者 。
莫小帅|业余无线电与软件无线电如果您站在一个人满为患的房间里 , 并且用双手将耳朵对准想要听的人 , 那么您的信噪比就会提高 , 并且理解他们的机会也会增加 。
在编写此软件时 , 它会变得很复杂 。 当您处理更多的数学 , 更多的样本 , 更多的测试时 , 您最终会花光时间使解码器返回相关的答案 。 实时信号被延迟解码没有任何意义 。 如果要花费10秒来解码1秒钟的音频 , 则下一秒钟将延迟20秒 , 之后的延迟将延迟30秒 。
那就是更快的计算机出现的地方 。
如果您有能力进行更多的数学运算 , 或者以更高的分辨率进行相同的数学运算 , 则可以从根本上改善无线电的接收范围 , 而无需更换天线或电路板上的任何东西 。
用另一种方式思考它 。
想象一下 , 您的工具可以访问2.3 kHz的音频 。 相当于单边带音频流 。 如果将其分成23个100 Hz的块 , 则每次计算可以处理100 Hz音频的平均值 。 如果您有一台速度更快的计算机 , 则可以将其分解为每个10 Hz的230个块 , 或每个1 Hz的2300个块 。 因此 , 您不是跨23个音频块进行计算 , 而是跨2300个块进行计算 。
您可能会问这为何如此重要?
莫小帅|业余无线电与软件无线电好吧 , 在传统收音机中 , 您会一口咬掉Cookie 。 您需要设计和制造电路 , 然后包装并出售 。 最终结果就像我的FT-857d 。 它做得很好 , 但是永远不会变得更好 。
但是 , 如果我将同一台收音机插入计算机 , 则可以提取音频并对其进行处理 。 如果我有一台更快的计算机 , 我可以做更多的事情 。 我不必更换收音机 , 天线甚至是棚屋 。 大多数时候 , 我运行不同的应用程序 , 并且得到不同的结果 。
我要指出的是 , 我故意忽略了RF到达计算机的位置和方式 , 计算机的实际位置或运行的操作系统 , 因为这些都不重要 , 因此无法理解更改软件的变化方式收音机的性能 。


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